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多项选择题

对于原始特征空间中线性不可分、但无重叠的两类样本,以下说法正确的是()。

    A.可通过神经网络隐层将其变换到新的高维特征空间,使其在变换后的特征空间线性可分
    B.可在原始特征空间组合多个线性分类器,从而构建非线性分类边界
    C.可通过特征变换,将其变换到新的高维特征空间,使其线性可分
    D.一定可以设计出分类器无误地将其分开

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  • 单项选择题
    下面有关梯度提升决策树的说法,错误的是()。

    A.梯度提升决策树是一种组合分类器
    B.梯度提升决策树属于统计学习中序列向前的加性/相加模型(additive model)
    C.梯度提升树是通过序列添加新的决策树以拟合已有决策树预测损失的梯度
    D.梯度提升决策和随机森林一样是基于多数投票的组合分类器

  • 单项选择题
    有关遥感图像对象检测中的对象定位,说法错误的有()。

    A.对象的中心位置、长宽等定位参数通常被设置为回归问题。
    B.对象的中心点位置回归时,通常以选择的锚框中心点坐标为基础,回归优化的目标是使锚框中心点坐标偏离对象真实中心点位置的量与所预测对象的中心点位置偏离对象真实中心点位置的量之间的差异越小越好。
    C.对象定位的目标是使预测对象的定位参数直接和对象真实外包络矩阵的参数差异越小越好。
    D.对象检测方法的学习是包括对象定位和对象分类的多任务学习问题。

  • 单项选择题
    对于不同类地物光谱差异很小、任意完全相同的地物分类问题,宜采取()。

    A.增加地物在图像平面上的纹理或几何等特征,提升不同类地物的可分性
    B.基于光谱特征,通过增加模型的复杂程度达到有效分类的目的
    C.扩充同分布的训练数据规模
    D.通过正则化简化分类边界

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